题目内容
12.一条导线中的电流为1.6A,则在2s内通过这条导线某一横截面的电子数为(已知元电荷e=1.6×10-19C,I=$\frac{q}{t}$)( )| A. | 3.2 | B. | 2 | C. | 1019 | D. | 2×1019 |
分析 已知电流的多少和通电时间,根据公式q=It求出电荷,再由q=ne求出电子数目.
解答 解:已知 I=1.6A,t=2s,则由 I=$\frac{q}{t}$可得:
q=It=1.6×2 C=3.2C;
则电子数为:n=$\frac{q}{e}$=$\frac{3.2}{1.6×1{0}^{-19}}$=2×1019个;
故选:D.
点评 本题考查电流的定义及元电荷的性质,明确每个电子带电量均为1.6×10-19C.
练习册系列答案
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14.下列说法正确的是( )
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20.电磁打点计时器的打点周期取决于( )
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7.
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| C. | 小球经过轨道最低点时对轨道的压力大小总相等 | |
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17.
两块水平放置的金属板间距为d,用导线与一个匝数为n的线圈相连,线圈总电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接如图所示,两板间有一个质量为m、电荷量为+q的油滴恰处于静止状态,则线圈中磁感应强度B的方向、变化情况和磁通量的变化率分别是( )
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| C. | 竖直向上且正增强,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgdr}{nqR}$ | |
| D. | 竖直向上且正减弱,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd(R+r)}{nqR}$ |
4.
“嫦娥三号”探月工程在2013年下半年完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0.飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.下列判断正确的是( )
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| C. | 飞船在Ⅱ轨道上由A点运动到B点的过程中,总能量增大 | |
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1.空间站是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所.假设空间站正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的是( )
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| B. | 站在地球赤道上的人观察到空间站向东运动 | |
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